摘要:胸腺基质淋巴细胞生成素 (TSLP) 是一种上皮来源的促炎细胞因子,与哮喘和其他过敏性疾病的发展有关。我们利用 Bicycle Therapeutics 的专有噬菌体展示平台来识别对 TSLP 具有高亲和力的双环肽 (Bicycles),由于它与两种受体形成的扩展蛋白质 - 蛋白质相互作用,因此很难用传统的小分子对 TSLP 进行药物治疗。结果表明,命中系列可与热点中的 TSLP 结合,IL-7R α 也使用此热点。在与 TSLP 结合的小肽的第一个 X 射线晶体结构和关键代谢物的鉴定的指导下,我们能够提高该系列在肺 S9 级分中的蛋白水解稳定性,而不会牺牲结合亲和力。这产生了强效的 Bicycle 46,其对 TSLP 具有纳摩尔亲和力( KD = 13 nM),血浆清除率低至 6.4 mL/min/kg,给大鼠静脉注射后的有效半衰期为 46 分钟。■ 简介
Chilwee BG(黑金)系列高能量VRLA电池是基于石墨烯技术专门设计的,显然可以改善电池的容量,输出功率,循环寿命和高温性能。Chilwee BG(黑金)系列提供了更长的范围,更大的功率和极长的动力应用程序,即电动自行车,电动三轮车,电动摩托车和其他设备需要直流电源。
潜在的社会效益也十分显著:组织可以通过帮助改善空气质量,从而降低呼吸道疾病,并帮助提高公民的福祉,为可持续环境做出贡献。但这些技术的潜力还延伸到移动领域中任何希望优化车队位置、可用性和路线的组织——无论是汽车、自行车还是送货卡车。例如,富士通使日本邮政能够优化运输路线组合、卡车类型和货物负载,以减少分配和分配问题,方法是计算在正确的时间在正确的位置适当分配自行车,以实现最佳利用率。同样,垃圾处理公司也可以考虑使用此类技术来优化垃圾车的放置和路线,以在最短的时间内实现最高效率。最后,如果全球移动领域的优化示例不足以重申这一点,这里有一个超凡脱俗的例子,字面意思是外太空。富士通与 Astroscale、格拉斯哥大学合作,为太空垃圾清除任务开发价值证明,使这些任务更具商业可行性。随着移动出行领域的发展指向无人机出租车的未来,燃料消耗的价值不难想象。毫无疑问,能够发现洞察力并利用移动出行生态系统中的利益相关者,为未来快速发展的移动出行铺平了道路。
Chilwee超级石墨烯2023系列高能量电池是专门设计的,基于超级石墨烯技术的热温,显然可以改善电池的容量,输出功率,循环寿命和高温性能。Chilwee石墨烯2023系列提供快速充电;更长的范围,更大的力量和极长的动力应用寿命,即电动自行车,电动三轮车,电动摩托车和其他设备需要直流电源。
锂离子电池用于电动汽车、储能系统、踏板车、自行车、气垫滑板和其他消费产品。在测试过程中,研究人员让电池因过度充电而发生热失控。测试在爆炸室中进行,其中掩体装备样品、设备织物和自给式呼吸器 (SCBA) 带(称为设备)暴露于锂离子电池火灾的副产品中。测试测量了锂离子电池火灾产生的 24 种重金属和 75 种半挥发性有机化合物 (SVOC)。
西伦敦就业人数最多的行业是专业、科学和技术以及行政服务(合计 20%)、批发和零售(16%)以及医疗/社会保障(11%)。另外 11% 的工作岗位来自运输和仓储行业,反映了西伦敦在伦敦市中心、希思罗机场和英国其他地区之间的门户作用。我们的研究表明,未来 20 年,西伦敦将增加至少 148,000 个工作岗位(16%),其中预计增幅最大的是建筑、住宿和餐饮服务以及运输和仓储行业 6 。绿色经济 7 和创意产业 8 也有望实现非常显着的增长。西伦敦已经成为绿色经济先驱企业的所在地,包括 Brompton Bicycles、Vantage Power、Polymateria 和 Biohm,以及从 Sky 到 Discovery Networks 和 BBC Studios 等全球重要的创意内容制作企业集群,所有这些企业都以伦敦帝国理工学院等学术机构的尖端研究为基础。技术变革的快速步伐将影响西伦敦的劳动力市场,技能体系也需要跟上步伐。
在过去的 25 年里真正蓬勃发展。最初,这些金属因其出色的耐腐蚀性而被选中。然而,最近的消费者应用是美观、无毒和轻便(钛)等特性的结果。这些品质已应用于艺术、建筑、珠宝、体育用品、生物医学设备、自行车和汽车。钛和锆不再被视为奇异,而是找到了不断增加的应用基础。以下七篇论文代表了其中一些新的使用领域。还涵盖了传统应用领域,介绍了旨在增强的新技术